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Développement d'une méthode de simulation de films liquides cisaillés par un courant gazeux

Adjoua, Serge (2010) Développement d'une méthode de simulation de films liquides cisaillés par un courant gazeux. (Development of a method for simulating liquid films sheared by a turbulent gas stream.)

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Abstract

La distillation est un procédé industriel de séparation de phases qui fait typiquement intervenir un écoulement diphasique caractérisé par un film liquide laminaire ou faiblement turbulent s'écoulant par gravité et cisaillé à contre-courant par un courant gazeux turbulent. Afin de comprendre la dynamique de ce genre d'écoulements, nous avons développé un modèle numérique de simulation d'écoulements diphasiques prenant en compte la présence éventuelle des structures turbulentes. Ce modèle s'appuie sur un couplage entre les méthodologies Volume of Fluid sans étape de reconstruction pour le suivi d'interface et la simulation des grandes échelles pour le traitement de la turbulence. Les contraintes de sous-maille sont évaluées par une approche dynamique mixte, ce qui permet au modèle de s'adapter aux caractéristiques locales de la turbulence et de fonctionner même dans des zones laminaires. Le modèle développé est ensuite testé en simulant différentes configuration d'écoulements de films liquides cisaillés ou non par un courant gazeux. ABSTRACT : Distillation is an industrial process of phase separation which involves a two-phase flow characterized by a laminar or weakly turbulent gravity- riven liquid film sheared by a countercurrent turbulent gas stream. To understand the dynamics of such flows, we developed a numerical technique aimed at computing incompressible turbulent two-phase flows. A large eddy simulation (LES) approach based on a dynamic mixed model is used to compute turbulence while the two-phase nature of the flow is described through a Volume of Fluid (VOF) approach with no interface reconstruction step. The use of a dynamic mixed approach for modelling the subgrid stresses allows the developed model to self-adapt to local characteristics of turbulence, so that it also works in laminar flows. The whole methodology is then applied to the computation of different configurations of liquid films sheared or not by a gas stream.

Department or laboratory:Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse - IMFT (Toulouse, France)
Directeur de thèse:Magnaudet, Jacques
Uncontrolled Keywords:Dynamique des fluides - Écoulements diphasiques - Équations de Navier-Stokes – Simulation numérique - Suivi d'interface - Turbulence - Simulation des grandes échelles - Volume of fluid. KEYWORDS : Fluid dynamics - Two-phase flow - Navier-Stokes equations - Numerical simulation - Interface tracking - Turbulence - Large eddy simulation – Volume of fluid
Subjects:Hydraulics > Fluid mechanics
Deposited On:09 December 2010

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